Digitale Heißplatte mit magnetischem Rührer
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Digitale Heißplatte mit magnetischem Rührer

1. Magnetischer Rührer:
(1) LCD/Doppelknopf/Timmer/Heizplatte
(2) Rührvolumen: 5l
2. Magnetischer Rührer mit großer Kapazität
(1) Doppelknopf/dc bürstenloser Motor/100 ~ 240 V/5 ~ 40 Grad 80%relatis
(2) Rührvolumen: 10l/20l/50 l
3. Multi -Link -Magnetantrieb:
(1) Doppelknopf/LCD/100 ~ 240 V/100 ~ 1500 U/min
(2) Rührvolumen: 3*1/6*1/9*1
4. Mini Magnetic Rührer:
(1) Miniatur -bürstenloser Motor/Stiefengeschwindigkeitsregulierung/0 ~ 2000 UPM/AC 220V 50Hz
(2) Rührvolumen: 2L
5. Single Control Multi -Verbindungs ​​-Magnettrührer:
(1) LED Digital/0 ~ 1600 ° C/RT ± 5 ~ 99,9 Grad/220 V 50/60Hz
(2) Rührvolumen: 4*1/6*1
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Beschreibung

Technische Parameter

Bloom TechsDigitale Heißplatte mit magnetischem Rührerist ein modernes Laborinstrument für Präzision und Vielseitigkeit. Es verfügt über eine benutzerfreundliche digitale Schnittstelle, die eine genaue Temperaturregelung und einstellbare Rührgeschwindigkeiten ermöglicht, die von sanfter Aufregung bis hin zu kräftigem Mischen reichen. Der magnetische Rührmechanismus sorgt für eine gleichmäßige Mischung von Flüssigkeiten und verbessert die Reproduzierbarkeit experimenteller Ergebnisse.

Die heiße Platte verfügt über eine dauerhafte Haltbarkeit und verfügt über eine keramische oder rostfreie Stahlbeschichtungsfläche, die sehr resistent gegen chemische Korrosion und Wärme ist. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer des Instruments, sondern gewährleistet auch die Sicherheit von Benutzern und Proben.

Das kompakte Design und die leichte Konstruktion des Geräts machen es einfach, in verschiedenen Labor -Setups zu transportieren und in die Integration zu integrieren. Darüber hinaus ist es mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen wie Überhitzungsschutz und automatischer Rührstaberkennung ausgestattet, wodurch das Risiko von Unfällen minimiert wird.

Darüber hinaus ist das Produkt von Bloom Tech mit einer Vielzahl magnetischer Rührstangen kompatibel, wobei verschiedene Gefäßgrößen und flüssige Viskositäten entgegengebracht werden. Diese Vielseitigkeit macht es zu einer idealen Wahl für ein breites Spektrum wissenschaftlicher Forschung und industrielle Anwendungen.

Zusammenfassend ist das Produkt von Bloom Tech ein zuverlässiges, effizientes und vielseitiges Labortool, das komplexe Mischaufgaben vereinfacht und gleichzeitig Präzision und Sicherheit gewährleistet. Die Kombination aus fortgeschrittenen Funktionen und benutzerfreundlichem Design macht es zu einer wertvollen Ergänzung für das Arsenal eines Laborausrüsters.

DerDigitale Heißplatte mit magnetischem RührerErreicht eine präzise Kontrolle der Temperaturänderungen durch ein fortschrittliches Temperaturkontrollsystem. Benutzer können die entsprechende Temperaturkontrollmethode auswählen und die Parameter gemäß den experimentellen Anforderungen angemessen einstellen, um die besten experimentellen Ergebnisse zu erzielen.

 

 

Design -Konzeption

 

 
Heizdesign
 

 

1. Heizelement und Oberfläche
  • Heizkörper: Das Heizelement ist typischerweise eine hochwertige, energieeffiziente Komponente, die so ausgelegt ist, dass sie die Wärme schnell und gleichmäßig über die Arbeitsfläche verteilen.
  • Heißplatte mit Keramik beschichtet: Viele Modelle verfügen über eine mit Keramik beschichtete Hotplate, die sehr resistent gegen chemische Korrosion und Kratzer ist. Dieses Material sorgt für die Haltbarkeit und die einfache Reinigung und sorgt für eine hervorragende Wärmeverteilung.
2. Temperaturkontrolle
  • Digitalanzeige: Die digitale Hotplatte verwendet ein LED- oder LCD-Display, um präzise Messwerte in Echtzeit zu liefern. Auf diese Weise können Benutzer die gewünschte Temperatur mit großer Genauigkeit einstellen und überwachen.
  • Temperaturbereich: Der Temperaturbereich kann je nach Modell variieren, aber die typischen Bereiche erstrecken sich von Raumtemperatur bis zu mehreren hundert Grad Celsius (z. B. bis zu 280 Grad oder mehr).
  • Temperaturanpassung: Benutzer können die Zieltemperatur einfach über einen Kontrollknopf oder eine digitale Schnittstelle einstellen. Einige Modelle bieten Schritte in Schritten von nur 1 Grad für die fein abgestimmte Steuerung.
3. Sicherheitsmerkmale
  • Überhitzungsschutz: Eine kritische Sicherheitsfunktion ist ein Überhitzungsschutz, der das Heizelement automatisch abschließt, wenn die Temperatur eine voreingestellte Grenze überschreitet (z. B. 320 Grad). Dies verhindert Schäden an der Ausrüstung und gewährleistet die Sicherheit von Benutzern und Umwelt.
  • Restwärmwarnung: Nach dem Heizung werden einige Modelle weiterhin eine Warnung zeigen, wenn die Hotplate -Oberfläche über einer bestimmten Temperatur (z. B. 50 Grad) bleibt und die Benutzer daran erinnert, mit Vorsorge zu handhaben.
4. Erhitzung Gleichmäßigkeit
  • Gleichmäßige Erwärmung: Das Design des Heizelements und die Keramikbeschichtung tragen zur gleichmäßigen Erhitze über die gesamte Arbeitsfläche bei. Dies stellt sicher, dass die auf der Hotplate platzierten Proben gleichmäßig erhitzt werden und die Temperaturgradienten innerhalb der Probe minimieren.
5. Energieeffizienz
  • Effiziente Heizung: Das Heizdesign ist für die Energieeffizienz optimiert und minimiert den Stromverbrauch und die gewünschte Temperatur. Dies wird durch die Verwendung hochwertiger Komponenten und fortschrittlicher Kontrollalgorithmen erreicht.
  • Kompatibilität: Die Heißplatte sollte mit einer Vielzahl von Laborbehältern kompatibel sein, einschließlich Becher, Flaschen und anderen Glaswaren.
Magnetic Stirrer | Shaanxi Achieve chem-tech Magnetic Stirrer | Shaanxi Achieve chem-tech

 

 
Magnetisches Design
 

 

1. Magnetischer Rührmechanismus
  • Elektromagnetisches Feld: Es erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das mit einem magnetischen Rührstab (auch als magnetischer Floh bezeichnet) im Flüssigkeitsbehälter platziert wird.
  • Rotierendes Magnetfeld: Das erzeugte Magnetfeld ist nicht statisch, sondern dreht sich mit steuerbarer Geschwindigkeit. Dieses rotierende Magnetfeld führt dazu, dass sich der Rührstab dreht, wodurch der flüssige Inhalt gemischt wird.
2. Steuerungssystem
  • Geschwindigkeitsregulierung: Mit der digitalen Schnittstelle können Benutzer die Drehzahl des Magnetfeldes einstellen, was wiederum die Geschwindigkeit des Rührstabs steuert. Dies kann in Schritten erfolgen, um eine genaue Kontrolle über die Mischintensität sicherzustellen.
  • Anzeige und Feedback: Die Geschwindigkeit der Rührstange wird normalerweise auf einem LCD- oder LED-Bildschirm angezeigt, wodurch dem Benutzer Echtzeit-Feedback bereitgestellt wird.
3.. Rühren Stabkompatibilität
  • Magnetische Rührstangen: Entworfen für eine Vielzahl von magnetischen Rührstäben aus Materialien wie Edelstahl, Teflonbeschichtung oder anderen geeigneten nicht reaktiven Materialien.
  • Größe und Form: Die rührenden Balken sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, sodass Benutzer die am besten geeigneten Auswahl an der Größe und Form ihres Behälters und der Viskosität der gemischten Flüssigkeit auswählen können.
4. Sicherheit und Stabilität
  • Automatische Rührererkennung: Einige fortschrittliche Modelle sind mit Funktionen ausgestattet, die automatisch erkennen, ob der Rührstab vorhanden ist und ob er seiner beabsichtigten Position entkommen ist. Dies hilft, Schäden an der Ausrüstung zu verhindern, und gewährleistet einen sicheren Betrieb.
  • Rührer-Wiederaufnahme: Falls der Rührstangen entkommt, können einige Modelle sie automatisch wieder aufnehmen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Intervention minimiert werden kann.
  • Niedrige Wartung: Das magnetische Design erfordert eine minimale Wartung, und die rührenden Stangen können leicht gereinigt und wiederverwendet werden.
5. Effizienz und Gleichmäßigkeit
  • Einheitliches Mischen: Das rotierende Magnetfeld sorgt dafür, dass sich der Rührstab glatt und gleichmäßig dreht, was zu einer effizienten und konsistenten Mischung der Flüssigkeit führt.
  • Reduzierte Blasenbildung: Der magnetische Rührmechanismus führt häufig zu einer verringerten Blasenbildung im Vergleich zu mechanischen Rühren, was bei bestimmten Anwendungen vorteilhaft sein kann.
  • Einfache Integration: Entworfen, um nahtlos in die digitale Hotplatte integriert zu werden, sodass gleichzeitiges Erhitzen und Rühren von Proben ermöglicht werden können.
Unser Partner
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Über Heidolph

 

Die Heidolph Group ist Hersteller von innovativen Laborvorbehandlungsgeräten. Magnetische Rührer, Overhead -Rührer, Tabletop -Rotationsverdampfer, industrielle große Rotationsverdampfer, peristaltische Pumpen, Mischer, Schüttelflocken mit konstanter Temperatur und andere verwandte Produkte bilden die Produktlinie der Heidolph -Laborgeräte. Die Gruppe hat seinen Hauptsitz in Schwabach in der Nähe von Nürnberg in Süddeutschland.

 

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Heidolph Group wurde Heidolph Instruments (Shanghai) Co., Ltd. 2019 offiziell gegründet, um den chinesischen Nutzern direkter und schnellere Dienste zu bieten.

 

UnserDigitale Heißplatte mit magnetischem Rührerbietet zahlreiche Vorteile, die den Laborbetrieb erhöhen. Erstens sorgt seine präzisionsdigitale Steuerung genaue Temperatureinstellungen und rührende Geschwindigkeiten, was die reproduzierbaren Ergebnisse über die Experimente hinweg erleichtert. Der magnetische Rührmechanismus sorgt für ein gleichmäßiges Mischen mit minimalem Aufwand, verbessert die Effizienz und die Reduzierung manueller Fehler.

Darüber hinaus bietet das kompakte Design des Instruments mit einer integrierten Heizplatte eine vielseitige Plattform für eine Vielzahl chemischer und biologischer Reaktionen. Die Fähigkeit des Rührers, mit verschiedenen magnetischen Rührstäben zu arbeiten, trägt zu ihrer Flexibilität bei und sorgt für verschiedene Gefäßgrößen und flüssige Viskositäten.

Die Sicherheit ist von größter Bedeutung, und unser Gerät enthält eine automatische Erkennung von Rührstäben, wodurch das Risiko von Schäden oder Unfällen minimiert wird. Das einfach zu lesende Display bietet Echtzeit-Feedback sowohl zur Temperatur als auch zur Rührgeschwindigkeit, sodass Benutzer die Bedingungen mühelos überwachen können.

Die Wartung ist problemlos, wobei die rührenden Stangen wiederverwendbar und leicht zu reinigen sind. Insgesamt unserDigitale Heißplatte mit magnetischem Rührerist ein zuverlässiges, effizientes und vielseitiges Instrument, das Laboraufgaben vereinfacht und die wissenschaftliche Forschung erhöht.

 

Inspektion von Sensoren

Vorbereitungsarbeit

Stellen Sie sicher, dass die Ausrüstung ausgeschaltet wird

Vor der Durchführung einer Inspektion oder Wartung ist es wichtig sicherzustellen, dass die Ausrüstung vollständig ausgeschaltet ist, um einen elektrischen Schock oder die Schädigung der Geräte zu vermeiden.

Werkzeuge

Bereiten Sie nach Bedarf die erforderlichen Werkzeuge wie Multimeter und Schraubendreher vor.

 
 
Überprüfen Sie die Sensorverbindung
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01.

Überprüfen Sie das Sensorverbindungskabel

Überprüfen Sie zunächst, ob sich das Sensorverbindungskabel in gutem Zustand befindet, ohne Schäden, Bruch oder Lösen.

02.

Überprüfen Sie den Verbindungsport

Überprüfen Sie, ob der Verbindungsanschluss zwischen dem Sensor und der digitalen Hotplatte sauber, frei von Rost oder Oxid ist, und stellen Sie sicher, dass die Verbindung eng und zuverlässig ist.

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Testen Sie die Sensorfunktion
 
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Test mit einem Multimeter

Stellen Sie den Multimeter auf den entsprechenden Widerstand oder die Spannungsmessgetriebe ein.

Die Testsonde berührt die beiden Stifte (oder Verbindungsanschlüsse) des Sensors, um den Widerstandswert oder den Spannungswert des Sensors zu messen.

Entsprechend den Sensorspezifikationen und -anweisungen bestimmen Sie, ob sich der gemessene Wert innerhalb des normalen Bereichs befindet.

Beobachten Sie die Sensorantwort

Unter der Prämisse der Sicherheit können Sie versuchen, die digitale Hotplatte mit Strom zu versorgen und festzustellen, ob der Sensor die Temperatur und Sendungssignale korrekt spüren kann.

Überprüfen Sie die Genauigkeit und Stabilität von Sensorwerte über die Anzeige der digitalen Hotplatte oder der verwandten Software.

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Überprüfen Sie die Position und den Status des Sensors

Überprüfen Sie die Sensorposition

Stellen Sie sicher, dass sich der Sensor in der richtigen Position der digitalen Hotplatte befindet und das zu testende Objekt oder die zu testende Flüssigkeit vollständig kontaktieren kann.

Überprüfen Sie die Sensoroberfläche

Beobachten Sie, ob die Sensoroberfläche sauber und frei von Schmutz oder Korrosion ist. Wischen Sie bei Bedarf die Sensoroberfläche vorsichtig mit einem weichen Tuch oder einem Reiniger ab.

Fehlerbehebung und Reparatur
 
 
 

Beurteilen Sie die Messergebnisse

Wenn der gemessene Wert abnormal ist, kann er auf Sensorschäden, schlechte Verbindung oder Schaltungsfehler zurückzuführen sein.

 
 

Fehlerbehebung

Verwenden Sie Tools wie ein Multimeter, um zu überprüfen, ob die Widerstände, Kondensatoren und Dioden in der Schaltung normal sind.

 
 

Ersetzen Sie den Sensor

Wenn bestätigt wird, dass der Sensor beschädigt ist, ersetzen Sie den Sensor durch die Gerätespezifikationen und -anweisungen durch einen neuen.

 
 

Einstellen oder ersetzen Sie das Kabel

Wenn das Kabel fehlerhaft ist, können Sie das Kabel durch einen neuen ersetzen oder den Standort des Verbindungsanschlusses einstellen.

 

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherer Betrieb

Stellen Sie vor der Durchführung einer Inspektion oder Wartung sicher, dass die Ausrüstung vollständig ausgeschaltet ist und dass die relevanten sicheren Betriebsverfahren befolgt werden.

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Professionelle Anleitung

Wenn Sie mit der internen Struktur und dem Arbeitsprinzip der Ausrüstung nicht vertraut sind, wird empfohlen, unter der Anleitung des professionellen Personals zu überprüfen und zu reparieren.

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Regelmäßige Wartung

Regelmäßige Wartung und Wartung digitaler heißer Teller und Sensoren, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.

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